• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Изграждане на мерач за алтернативна енергија

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедија
0
China

Дефиниција на енергетски бројач


Енергетскиот бројач, познат и како ват-часов бројач, е уред кој мери консумацијата на електрична енергија.


Главни компоненти

Приводен систем


Компонентите на овој систем се два електромагнета од ламинирани силиконска стал. Горниот електромагнет се нарекува шунт магнет и носи волтажна спирала состојана од многу витки танки жици. Долниот електромагнет се нарекува сериески магнет и носи две стројна спирала состојана од неколку витки дебели жици. Стројните спирали се поврзани во серија со кружниот поток и пропускната страна на потокот минува низ неа.


Волтажната спирала се поврзува со главната напонска мрежа, што произведува висок однос на индуктивност поодносно отпор. Медени јасла во долниот дел на шунт магнетот даваат фрикционско компенсирање, што осигурува агол од 90 степени меѓу флуксот на шунт магнетот и напонската мрежа.


9dd3ad2d216544f1bcfb3bd31a660f32.jpeg


Поместувачки систем


Како што може да се види на сликата, поставена е тенка алуминијска плоча во размакот помеѓу двата електромагнети и сместена на вертикална оска. Едистичките стројни потоци се индуцираат во алуминијската плоча кога ја прекрива флуксот произведен од двете магнети. Како резултат на интерференцијата на едистичките стројни потоци и двата магнетни полја, се создава дефлекцион момент во плочата. Кога почнете да консумирате енергија, плочата постепено започнува да се враќа, а неколку враќања на плочата прикажуваат консумацијата на енергија во одреден временски интервал. Обично се мери во киловат-часови.


Систем за спорење


Главниот дел на овој систем е постоян магнет наречен спорителен магнет. Наоѓа се близу до плочата, така што едистичките стројни потоци се индуцираат во него поради движењето на враќањето на плочата низ магнетното поле. Овој едистички поток реагира со флуксот и извршува спорителен момент кој противостои движењето на плочата. Брзината на плочата може да се контролира со менување на флуксот.


Систем за регистрирање


Како што подразбира неговото име, тој регистрира бројот на враќања на плочата, кој е пропорционален на консумираната енергија директно во киловат-часови. Постои спиндл на плочата кој се приведува од зъбен колесник на оската на плочата и покажува бројот на враќања на плочата.


Работен принцип на енергетскиот бројач


Функционирањето на еднофазните индуктивни типови енергетски бројачи се базира на два главни основни принципи:


Враќање на алуминијска плоча


Враќањето на металната плоча се управува со две спирали. И двете спирали се распоредени така што едната спирала произведува магнетно поле пропорционално на напонот, а другата спирала создава магнетно поле пропорционално на потокот. Полето произведено од волтажната спирала е забавено за 90 степени, така што се индуцира едистички поток во плочата. Силата извршена на плочата од двата полиња е пропорционална на производот од моменталниот поток и напонот во спиралите.


Оваа интеракција предизвикува враќање на легка алуминијска плоча во воздухен размак. Кога нема напоно, плочата треба да се спре. Постоянниот магнет функционира како спорител, противостојувајќи враќањето на плочата и балансирајќи ја неговата брзина со консумацијата на енергија.


10e7b5008396cac0226afbef9d0aebee.jpeg


Аранжман за бројење и приказување на консумираната енергија


Во овој систем, враќањето на плочата е пребројено и потоа прикажано на прозорчето на бројачот. Алуминијската плоча е поврзана со спиндл кој има зъбен колесник. Овој зъбен колесник го приведува регистарот, а враќањето на плочата е пребројено и прикажано на регистарот, кој има серија на циферници, секоја циферница претставува една цифра.


Постои мал прозорец на фронталната страна на бројачот кој прикажува читањето на консумираната енергија со помош на циферници. Постои меден затенето кружче во централната гранка на шунт магнетот. За да се направи аголот меѓу флуксот произведен од шунт магнетот и напонската мрежа околу 90 степени, потребни се малки прилагодби на местото на кружчето.


ac4a53385b485d3f595450c911b9c345.jpeg

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Што се Комбинирани стандарди за трансформатори? Клучни спецификации и тестови
Што се Комбинирани стандарди за трансформатори? Клучни спецификации и тестови
Комбинирани трансформатори за мерење: Објаснување на техничките барања и стандарди за тестiranje со податоциКомбиниран трансформатор за мерење интегрира трансформатор за напон (VT) и трансформатор за строј (CT) во една јединица. Неговата дизајн и перформанси се регулирани од комплетни стандарди кои покриваат технички спецификации, процедури за тестирање и оперативна надежност.1. Технички барањаНоминална напона:Примарните номинални напони вклучуваат 3кВ, 6кВ, 10кВ и 35кВ, и други. Секундарниот на
Edwiin
10/23/2025
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Распределителни линии: Клучен компонент на електропреводните системиРаспределителните линии се состојат од главни компоненти на електропреводните системи. На иста шина со исти ниво на напон, поврзани се многу распределителни линии (за влез или излез), секоја со множество гранки распоредени радијално и поврзани со трансформатори за распределба. Потоа, кога електричната енергија е поништена до нисок напон од овие трансформатори, се доставува на широк спектар на крајни корисници. Во такви мрежи за
Encyclopedia
10/23/2025
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Средноволтажната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,MVDC正在成为电网现代化的关键解决方案。核心技术由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器以及控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备了独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘材料和金属屏蔽层,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级的故障定位和自愈能力。在实际应用中,MVDC展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电桩比传统交流充电桩减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。使用±30 kV直流集电系统的海上风电集成相比交
Echo
10/23/2025
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Анализа и се справување со грешки на земја во DC системи во подстанцииКога се случи грешка на земја во DC систем, може да се класифицира како едно-точкова земја, многу-точкова земја, локална земја или намалена изолација. Едно-точковата земја е поделена на позитивна и негативна земја. Позитивната земја може да причини погрешни операции на заштитни и автоматски уреди, додека негативната земја може да доведе до неоперативност (на пример, реле за заштита или пресечни уреди). Секогаш кога постои било
Felix Spark
10/23/2025
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис